2024-09-24
Notkun hitauppstreymis er nauðsynleg vegna þess að það hjálpar til við að koma í veg fyrir skemmdir á búnaði og eldslysum. Rafbúnaður býr til hita meðan hann starfar og þegar hitinn fer yfir tiltekið hitastigssvið veldur það biluninni. Varmahlífar hjálpa til við að fylgjast með hitastigi búnaðarins og koma í veg fyrir hitauppstreymi með því að leggja niður búnaðinn þegar hitastigið fer yfir stillt gildi.
Það eru tvær megin gerðir hitauppstreymis - tvíhliða og hitameðferð. Bimetallic varma verndarar nota tvo mismunandi málma með mismunandi tíðni hitauppstreymis. Þegar hitastigið breytist stækka málmarnir á mismunandi hraða, sem veldur því að bimetallic ræman beygir og virkjar rofa. Aftur á móti starfar hitauppstreymisverndari með því að skynja breytingar á hitastigi og breyta þar með viðnáminu. Þessi breyting á viðnám virkjar rofa til að koma í veg fyrir ofhitnun.
Að nota hágæða hitauppstreymi er lykilatriði vegna þess að lággæða hitauppstreymi getur ekki greint ofhitnun, sem leiðir til tjóns á búnaði og eldslysum. Hágæða hitauppstreymi eru áreiðanlegir og geta greint og brugðist við breytingum á hitastigi fljótt og í raun komið í veg fyrir skemmdir á búnaði og slysum.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. er leiðandi framleiðandi hágæða varmaverndara. Varmaverndarmenn okkar eru hannaðir til að uppfylla alþjóðlega gæðastaðla og veita áreiðanlega vernd gegn tjóni og slysum búnaðar. Farðu á vefsíðu okkarhttps://www.motor-component.comTil að læra meira um vörur okkar eða senda okkur tölvupóst áMarketing4@Nide-Group.com.
Varmahlífar eru nauðsynlegir þættir til að koma í veg fyrir skemmdir á búnaði og brunaslysum. Það eru til mismunandi gerðir hitauppstreymis, þar með talið bimetallic og hitameðferð, og að nota hágæða varma verndara skiptir sköpum til að tryggja áreiðanlega vernd gegn hitauppstreymi. Ef þú ert að leita að hágæða hitauppstreymi, hafðu samband við Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. í dag.
1. P.G. Mather, 2007, „Varmavernd rafeindabúnaðar í hratt hernum herlið“, Electronics Cooling Magazine. Vol. 13, 4. mál.
2. J. Yang, W. Chen, J. Wang, 2010, „Rannsóknir nýrrar hitauppstreymis sem byggðar eru á hita leiðandi hlaupi“, Journal of Thermal Science, bindi. 19, 2. mál.
3. Y. Zhao, J. Hu, 2018, „Rannsóknir á skáldsögu hitauppstreymisverndar“, Journal of Applied Thermal Engineering, bindi. 140, bls. 1066-1076.
4.. R. Lin, Y. Wu, Q. Chen, 2011, „Hönnun og próf á MEMS hitauppstreymi“, Journal of Microelectromechanical Systems, bindi. 20, 5. mál.
5. 14, 2. mál.
6. C. Wu, T. Wang, M. Yang, 2016, "Hönnun mikils nákvæmni hitauppstreymis byggð á skáldsögu Bimetallic Strip", Journal of Measuring Science and Technology, bindi. 27, 12. mál.
7. A. Godzimierz, J. Skoczek, J. Robert, 2012, "Varmavernd ljósgeislaspjalda með notkun fasaskiptaefnis", Journal of Power Technologies, bindi. 92, mál 1, bls. 23-31.
8. H. Asada, Y. Ohishi, C. Amarnath, 2013, "Heat Transfer and Thermal Protection Properties of Nanofluids", Journal of Nanoparticle Research, Vol. 15, 10. mál.
9. X. Zhang, J. Ding, H. Zhang, 2019, "Hönnun og greining á skáldsögu Piezoelectric Thermal Protector", Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, bindi. 40, mál 2, bls. 129-136.
10. Z. Fang, J. Yang, 2014, "Varmaverndarkerfi Lunar Rover í Chang'e-3 verkefni", Journal of SpaceCraft and Rockets, bindi. 51, 6. tölublað, bls. 1942-1949.